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长距离控制对接触器分合特性的影响
如果接触器或继电器的控制部分需要长距离控制,有可能造成切换错误,从而导致接触器不能正常的吸合和释放。
1) 吸合
过长控制导线引起的电压压降有可能导致接触器的控制电压降低到门限值以下,从而引起接触器误释放。直流控制和交流控制的接触器都会出现此类现象。
解决措施: • 改变电路布局从而减少控制导线的长度。 • 增加导线的横截面积。 • 提高控制侧电压。 • 使用线圈保持功率较低的接触器。
计算最大导线长度:
通过以下公式可以近似计算最大允许导线长度lperm(m)。
US 额定控制电源电压(V)
对于交流电压控制:
2RSL 控制导线电阻率(Ω/km) 5⋅US⋅uSL
lperm= RSL⋅Son⋅cosϕon
uSL 控制导线电压压降率(%)
Son, Pon 接触器的保持功率消耗(VA/W)
对于直流电压控制:
2
5⋅US⋅uSL
cos ϕon 接触器保持功率因数 lperm=
RSL⋅Pon
允许的最大控制导线电压压降率为uSL = 5%。
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图表
100000 吸合状态下交流控制的接触器最大允许电缆长度 400V 1mm² 10000 230V 1,5mm² 400V 2,5mm²110V 2,5mm²1000 导线长度 [m] 110V 1mm² 24V 2,5mm² 100 24V 1mm² 42V 1,5mm²400V 1,5mm²230V 2,5mm²230V 1mm²10 110V 1,5mm²42V 2,5mm²142V 1mm²24V 1,5mm²01 10100功率消耗 [VA] 100010000
吸合状态下直流控制的接触器最大允许电缆长度 10000000 400V 2,5mm² 1000000 400V 1mm² 230V 1,5mm² 110V 2,5mm² 100000 110V 1mm² 10000 导线长度 [m]200 m 100042V 1,5mm²24V 2,5mm² 24V 1mm² 400V 1,5mm²230V 2,5mm²230V 1mm²110V 1,5mm²100 42V 2,5mm²42V 1mm²24V 1,5mm²10 01 15,4 W 10 100功率消耗 [W]100010000
示例:
交流接触器3RT102*,直流控制,5,4 W 功率消耗,控制导线截面积1,5 mm2。 Æ 允许的最大控制导线长度: 直流 24 V情况下为200m。
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2) 释放
在交流控制接触器释放时,由于控制导线过长所造成的导线电容过大可能引发接触器在控制电压中断的情况下不能正常释放。
解决措施 • 使用直流控制的接触器。 • 改变电路布局从而减少控制导线的长度。 • 降低控制侧电压。 • 使用保持功率较高的接触器。 • 并联连接阻容吸收装置(需要特殊计算)。 • 并联连接电阻从而提高整体的保持功率。
并联电阻的计算方法:
RP=
1000
(Ω), CL
2US
并联电阻功率的计算方法: PP= (W),
RP
出于经济的考虑,并联电阻功率PP 应限定在 10 W以内。
计算最大导线长度:
对于瞬动触点控制
如果瞬动触点通过三芯导线控制,导线电容率预期为0,6 µF/km (2x 0,3 µF/km)。
NLl C1C2 lperm= US SH
500⋅SH10322⋅0,3⋅US(inm) 额定控制电源电压(V) 线圈的保持功率(VA) 电路图:
瞬动触点通过三芯导线控制
对于自锁触点控制
如果自锁触点通过二芯导线控制,导线电容率预期为0,3 µF/km。
N Ll C lperm= US SH500⋅SH31020,3⋅US(inm) 电路图: 自锁触点通过二芯导线控制
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额定控制电源电压(V) 线圈的保持功率(VA)
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图表
释放时交流操作(50Hz)的接触器通过瞬动触点控制的最大导线长度(m) 1.000.000 100.000 导线长度 [m] 24 V 10.000 42 V110 V1.000 230 V100 400 V10 1 10保持功率 [VA]1001000
释放时交流操作(50Hz)的接触器通过自锁触点控制的最大导线长度(m) 1.000.000 100.000 导线长度 [m] 24 V 42 V10.000 110 V230 V400 V1.000 81 m 100 101107,8 VA 保持功率 [VA]1001000
示例:
交流接触器3RT102*,交流操作,7,8 W 保持功率,控制电压400V AC。 Æ允许的最大控制导线长度: 81 m。
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